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燃煤电厂现役电除尘器普遍存在烟尘排放不达标的问题,分析认为电除尘器关键参数设计不合理,尤其比集尘面积小是造成这种问题的最根本原因.在比集尘面积选择合理的情况下,电除尘器出口烟尘排放浓度达到低于50 mg/m3的新排放标准时,要求推荐的比集尘面积范围如下:(1)烟尘排放浓度小于100 mg/m3、常规煤种情况下,比集尘面积≥110 m3/(m3/s);难收集煤种情况下,比集尘面积≥150 m2/(m3/s).(2)烟尘排放浓度小于50 mg/m3、常规煤种情况下,比集尘面积≥125 m2/(m3/s);特殊煤种情况下,比集尘面积≥180 m2/(m3/s). 相似文献
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我国火电厂大气污染物排放标准第3时段要求锅炉烟尘排放浓度≤50mg/m^3,一些火电厂采用电袋复合式除尘器后就能达到这一目标。华能淮阴电厂2台200MW机组烟尘排放浓度已降到25mg/m^3;华电乌达热电公司烟尘排放浓度达30mg/m^3以下,复合除尘器阻力小于1kPa。 相似文献
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高浓度布袋除尘器在内回流循环流化床烟气脱硫系统上的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
对内回流循环流化床(RCFB)烟气脱硫系统二级电除尘器烟尘排放超标,改用高浓度布袋除尘器,运行后烟尘排放浓度小于50mg/m3(标准状态)。这种布袋除尘器控制简单,运行稳定可靠,滤袋防腐抗湿性能好,使用寿命长。 相似文献
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新的环保政策要求燃煤电厂烟尘排放浓度低于5 mg/Nm~3以达到超低排放标准,为达到标准要求,黑龙江某燃煤电厂对其2、3号机组采用不同路线进行超低排放改造,对不同改造路线进行系统研究,分析各改造路线技术原理及特点,并对改造后设备进行性能试验,试验结果表明,2号机组改造烟尘排放浓度为3.46 mg/Nm~3,3号机组改造后烟尘排放浓度为3.85 mg/Nm~3,两种改造路线均可达到5 mg/Nm~3的排放限值要求,且设备运行可靠稳定。 相似文献
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某电厂6号、7号机组锅炉烟尘排放浓度未满足<50mg/m3的标准要求,经对布袋除尘器和移动极板除尘器2种方案进行分析对比,认为6号机组改造为布袋除尘器、7号机组改造为移动极板除尘器可满足标准要求。 相似文献
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某电厂2号机组锅炉燃烧器改造前NOx排放浓度约718~972mg/m3,采用BHK技术的新型HT-NR3燃烧器和全炉膛分级燃烧技术对2号机组锅炉低NOx燃烧系统进行了改造.试验结果表明,燃烧器改造后,机组在320MW负荷、各种磨煤机组合运行方式、3个不同煤种条件下,烟气中CO排放浓度小于80 μL/L,NOx排放浓度在306~358mg/m3.与改造前相比,NOx排放浓度平均降幅达58.7%,改造效果显著. 相似文献
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燃煤电厂袋式除尘器发展趋势及其运行寿命的影响因素 总被引:7,自引:1,他引:6
电除尘器的除尘效率理论上可达到99.5%以上,但实际运行时常受到烟尘物化特性影响,除尘效率会显著下降.而袋式除尘器基本上不受烟尘物化特性影响,除尘效率一般高达99.95%以上,并且效率稳定,还可捕集微细颗粒PM10以下的粉尘和重金属.烟尘排放质量浓度低于50mg/m<'3>以下时,电除尘器的投资和运行费用远高于袋式除尘器.从达标排放和技术经济比较等方面考虑,使用袋式除尘器是发展的必然趋势.为提高袋式除尘器的运行可靠性和延长使用寿命,在设计、调试和运行中采用合理科学措施,达到减排浓度小于30mg/m<'3>、使用寿命达3万h以上是完全可行的. 相似文献
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我厂4台300MW的火力发电机组中每台机组配备2台双室三电场的电除尘器,设计煤种硫份为0.9%,电除尘器的除尘效率为98%,出口烟尘排放浓度为280-520mg/Ndm^3。 相似文献
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提高SCR投入率,降低SCR入口NOx排放浓度,使锅炉NOx排放满足小于100 mg/m3的最新国家环保要求。通过分析影响金湾电厂锅炉NOx排放的主要因素,制定了降低喷氨温度运行,锅炉降NOx燃烧调整,燃煤掺烧和减少省煤器吹灰次数等调整措施。调整措施实施后,SCR连续喷氨负荷由450 MW降至300 MW,脱硝投入率达90%,锅炉NOx排放月平均浓度和小时平均浓度分别小于100 mg/m3和300 mg/m3,满足国家环保要求。 相似文献
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在燃煤发电机组带100%、75%、50%负荷,每种负荷下湿式电除尘器(WESP)以高功率和节能优化2种模式运行共6种工况下,使用ELPI+测试湿式电除尘器入口和出口烟尘的质量浓度和排放特征。实验结果表明,在高负荷下,湿式电除尘器采用节能模式会导致总烟尘、PM10、PM2.5浓度均显著升高,甚至排放质量浓度超过5 mg/m3;而在中低负荷下,湿式电除尘器采用节能模式会导致总烟尘排放浓度显著升高,但PM10、PM2.5浓度则变化不显著,且粒径越小变化越小;PM10、PM2.5浓度变化对总排放的影响较小,除尘系统节能优化试验可为机组实现超低排放下的优化运行提供有力支持;湿式电除尘器入口和出口飞灰颗粒质量呈现出典型的双模态分布;湿式电除尘器以高功率运行时,2~10 μm的颗粒仅占PM10质量的30%左右,湿式电除尘器以节能模式运行时,2~10 μm的颗粒可占到PM10质量的50%以上。 相似文献
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某电厂2号机组锅炉燃烧器改造前NOx排放浓度约718~972mg/m3,采用BHK技术的新型HT-NR3燃烧器和全炉膛分级燃烧技术对2号机组锅炉低NOx燃烧系统进行了改造。试验结果表明,燃烧器改造后,机组在320MW负荷、各种磨煤机组合运行方式、3个不同煤种条件下,烟气中CO排放浓度小于80μL/L,NOx排放浓度在306~358mg/m3。与改造前相比,NOx排放浓度平均降幅达58.7%,改造效果显著。 相似文献
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《华东电力》2010,(1)
针对广受关注的生活垃圾焚烧发电项目中典型大气污染物二恶英类、恶臭、烟尘等污染物产生和迁移扩散,通过模拟计算,在采取有效焚烧过程控制以及烟气净化措施的正常工况下,污染物可以达标排放。事故排放时,二恶英类模拟计算最大落地浓度均低于日本推荐的环境质量指标0.6 pg TEQ/m3限值,日经呼吸进入人体的摄入量仅占每日允许摄入量的28.9%,可接受。TSP的最大落地浓度为9.298 707 mg/m3,高于环境空气质量二级标准值30倍。非正常工况下,厂界处H2S、NH3最大地面浓度分别是0.000 098 84 mg/m3和0.003 563 83 mg/m3,满足标准排放限值要求。垃圾焚烧各环节采取有效污染控制措施、加强管理并设定卫生防护距离,保证实现恶臭、二恶英、烟尘污染物的达标排放,降低污染发生概率。 相似文献
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燃煤发电厂向大气排放的有害物质生要有烟尘、氮氧化物和二氧化硫.为了使环境质量在标准范围内,需对这三种物质进行监测.一般多采用“外测法”.这种方法由于受本底值、天气等因素影响,测量准确度较低.本文介绍一种新的监测技术,又可称“内测法”.即在除尘器出口烟道上安装仪器监测,应用计算机软件控制,能保证长期,准确地监测这三种污染物的排放浓度. 相似文献
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国内某大型燃煤电厂烟气余热深度利用系统实际应用后,通过实验研究发现,节能减排效果显著。在600 MW负荷工况下,机组供电标准煤耗率降低了4.9 g/(kW·h),电除尘器出口烟尘排放质量浓度降低了7.8 mg/m3,明显减少了脱硫工艺水耗量,并且系统调节灵活,运行安全可靠。机组经济效益和环境效益十分明显。 相似文献
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<正>袋式除尘器通过物理过滤的原理,用于燃煤锅炉的烟气治理,实现比较理想的除尘效果,可以达到50mg/Nm3、30mg/Nm3,甚至20mg/Nm3以下的排放浓度,完全可以满足 相似文献
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随着污染物超低排放控制技术日趋完善,当烟道内颗粒物浓度低、温度低、湿度高时,采用GB/T16157-1996中推荐的颗粒物测试方法(滤筒法),经常会出现样品失重,无法准确得到烟气中颗粒物排放浓度。目前,ISO、USAEPA、BS EN等国外标准以及中国拟制定的标准中均采用滤膜代替滤筒的采样称重方法,实现对低浓度颗粒物的测量。国内外滤膜种类繁多,选取了5种不同材质的滤膜(普通玻璃纤维膜,硼硅玻璃纤维膜,石英膜,聚四氟乙烯亲水膜和疏水膜)进行实验室对比试验研究,主要从滤膜采样平行样偏差、滤膜吸水性能、滤膜采样前后外观、滤膜空白样均值及滤膜自身特性等方面对滤膜性能进行评判,为选用适合高湿低温环境下的低浓度颗粒物采样滤膜提供参考。 相似文献